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?LVDT是由一個初級線圈,兩個次級線圈,鐵芯及線圈骨架,外殼等部件組成。當鐵芯在線圈中間位置時,次級線圈S1、S2所感應的電壓相等,由于輸出是反向串接,所以輸出電壓為零(如圖2所示);當鐵芯向上移動時,線圈S1和線圈P之間互感量增加,次級線圈S1感應電壓V1升高,線圈S2和線圈P之間互感量減少,次級線圈S2感應電壓V2降低,兩線圈電壓的代數和V=V1+V2,隨著鐵芯向上移動呈線性增加。
?在*設備生產單位廣泛地使用著高頻脈沖開關電源,在電鍍行業,高頻脈沖開關電源所使用的傳統控制系統已逐漸不能滿足控制要求,在控制生產中的不穩定性,故障率多,控制精度不高等弊端日益暴露出來,要改善傳統電流的缺點,必須把專業為工業生產所設計的plc引入到高頻脈沖開關電源的控制系統中。2控制系統的概述 現代,許多工業單位所使用的高頻脈沖開關電源的控制系統大都由單片機編程實現控制的,但是,高頻脈
?積分電路組成。當探測線圈中所鏈合的磁通變化δφ時,線圈中感應出電動勢,經積分后的輸出電壓 式中n為探測線圈的匝數,r為電阻,c為積分電容。 3控制系統設計 圖2為充磁機系統示意圖。電路是由可調直流高壓電源、放電開關電路、plc控制器、觸摸屏、磁通檢測和充磁頭等電路組成。控制要求: ①調節可控硅控制角度來調節充磁電流; ②自動檢測充磁產品 磁通強度; ③人機對話,即設定參數和顯示運行狀態
??DCS系統的分段投運就要求系統網絡分段擴展,系統組態與數據庫組態等也要分段擴展,HS2000系統網絡聯接與軟件修改下裝都較簡單,每次進行網絡擴展都可在幾小時內完成,對生產影響較小。 系統投運初期,HS2000系統多次發生死機,之后和利時公司派人對各控制站更換了新的軟件版本,更換版本后DCS系統幾乎未發生死機現象。 3.3 幾項技術措施 我們對DCS系統與全數字式直流調速柜之
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